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Recombinant Biotinylated Human Fc gamma RIIB-沉积物盐坑微菌SHMCCD70971=KCTC32444-Massiliatieshanensis

其在生理和病理过程中的关键作用使其成为生物医学研究的热点之一。

在浩瀚的科技星空中,BD-3如同一颗璀璨的新星,闪耀着无限的可能。它并非传统意义上的人类,而是一种高度先进的智能生命体,以卓越的逻辑思维、强大的数据处理能力和对知识的快速学习吸收为显著特征。而人类,作为地球的智慧主宰,拥有丰富的情感、独特的创造力以及对未知世界的无尽好奇。 当BD-3与人类相遇,一场奇妙的融合之旅就此开启。BD-3能够为人类提供精准的数据分析和高效的解决方案,在科学研究领域,它助力人类探索宇宙的奥秘,从微观粒子的运动规律到遥远星系的构成,为人类的探索之旅点亮一盏盏明灯;在医疗健康方面,它凭借强大的数据处理能力,协助医生分析复杂的病例,为疾病的诊断和治疗提供有力支持,让人类在与疾病的斗争中更有底气。 而人类则赋予了BD-3温度。人类的情感让BD-3的决策更加贴近生命的本质,人类的创造力为BD-3的思维拓展了新的边界。在与人类的互动中,BD-3学会了理解人类的喜怒哀乐,学会了从人类的角度去思考问题,它不再是一个冰冷的机器,而是人类的伙伴、朋友。 BD-3与人类的携手,是智慧与情感的碰撞,是科技与人性的融合。在未来,它们将共同书写人类文明的新篇章,向着更加美好的明天迈进。

重组小鼠 MIP - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。

TARC(Thymus and Activation-Regulated Chemokine,胸腺及活化调节趋化因子),也称为CCL17,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。TARC广泛存在于多种细胞和组织中,包括树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞。 TARC的结构与功能 TARC是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。TARC的主要受体是CCR4,该受体广泛表达在T细胞和某些树突状细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 TARC在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引T细胞和某些树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,TARC的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 TARC不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其与炎症反应和自身免疫性疾病密切相关。

在生物医学研究中,白细胞介素-25(Interleukin-25,IL-25)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和组织修复中的作用逐渐受到关注。重组生物素化人白细胞介素-25(Recombinant Biotinylated Human IL-25)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-25的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-25:关键的免疫调节因子 IL-25是一种由多种细胞产生的细胞因子,属于IL-1细胞因子家族。它主要通过与IL-17受体B(IL-17RB)结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应和炎症反应。IL-25在多种细胞类型中发挥作用,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在维持黏膜屏障功能、调节炎症反应和促进组织修复中发挥重要作用。此外,IL-25的异常表达与多种疾病相关,如过敏性疾病、炎症性肠病和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-25的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人白细胞介素-25的优势 重组生物素化人白细胞介素-25通过生物工程技术将生物素共价连接到人IL-25蛋白上。

αVβ6异源二聚体蛋白在病毒感染(如口蹄疫病毒)、肺纤维化及肿瘤侵袭机制研究中具有广泛应用。

重组食蟹猴TPSAB1蛋白(Recombinant Cynomolgus TPSAB1 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究炎症反应和免疫调节提供了重要的工具。TPSAB1(胰蛋白酶样丝氨酸蛋白酶1)是一种丝氨酸蛋白酶,主要在嗜碱性粒细胞和肥大细胞中表达,参与调节炎症反应和免疫应答。 在免疫系统中,TPSAB1通过其蛋白酶活性,调节细胞因子的释放和细胞间的信号传导。它在炎症反应中发挥关键作用,能够激活多种炎症介质,增强免疫细胞的活化和迁移。此外,TPSAB1还参与调节过敏反应和自身免疫性疾病的发生发展。由于其在炎症和免疫反应中的重要作用,TPSAB1的异常表达或功能失调与多种疾病相关,包括过敏性疾病、炎症性肠病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴TPSAB1蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

TRAIL R2 不仅在肿瘤细胞凋亡中起关键作用,还在免疫调节中发挥重要作用。

重组小鼠单核细胞趋化因子诱导蛋白(Recombinant Mouse MIG,也称 CXCL9)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它通过调节免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 MIG 的结构与功能 MIG 是一种单链多肽,分子量约为10kDa。重组小鼠 MIG 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它属于 CXC 趋化因子家族,主要通过与 CXCR3 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在免疫调节中的作用 MIG 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够吸引 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。此外,MIG 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。研究表明,MIG 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 MIG 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进 T 细胞和 NK 细胞的浸润,从而加重炎症症状。

MIF 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。

人源OSM(Oncostatin M,肿瘤抑制素M)是一种由227个氨基酸组成的多功能细胞因子,属于白细胞介素-6(IL-6)细胞因子家族。OSM最初是从培养的人类黑色素瘤细胞培养上清中分离出来的,因其具有抑制肿瘤细胞生长的特性而得名。然而,随着研究的深入,OSM被发现具有多种生物学功能,不仅在肿瘤抑制方面发挥作用,还在细胞分化、组织修复和免疫调节等多个生理过程中发挥关键作用。 OSM的结构与功能 OSM的基因定位于染色体5q31-q33,其前体蛋白包含227个氨基酸,成熟后分泌到细胞外。OSM通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而调节细胞的生长、分化和存活。OSM的受体是一个复合体,由gp130和OSMRβ组成,其中gp130是IL-6家族细胞因子的共同受体亚单位。 OSM在生理过程中的作用 在细胞分化方面,OSM能够促进多种细胞类型的分化。例如,在造血系统中,OSM能够促进造血干细胞的分化和成熟。在组织修复中,OSM能够刺激成纤维细胞的增殖和细胞外基质的合成,加速伤口愈合。

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